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MongoDB性能优化及监控

管理员 2023-07-21 08:05:30 互联网圈 0 ℃ 0 评论 15433字 收藏

MongoDB性能优化及监控

MongoDB 是一个基于散布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 利用提供可扩大的高性能数据存储解决方案。

MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品,是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。

一、索引

MongoDB 提供了多样性的索引支持,索引信息被保存在system.indexes 中,且默许总是为_id创建索引,它的索引使用基本和MySQL 等关系型数据库一样。其实可以这样说说,索引是凌驾于数据存储系统之上的另外一层系统,所以各种结构悬殊的存储都有相同或类似的索引实现及使用接口其实不足为 奇。

1.基础索引

在字段age 上创建索引,1(升序);⑴(降序):

db.users.ensureIndex({age:1})

_id 是创建表的时候自动创建的索引,此索引是不能够删除的。当系统已有大量数据时,创建索引就是个非常耗时的活,我们可以在后台履行,只需指定“backgroud:true”便可。

db.t3.ensureIndex({age:1} , {backgroud:true})

2.文档索引

索引可以任何类型的字段,乃至文档:

db.factories.insert( { name: “wwl”, addr: { city: “Beijing”, state: “BJ” } } );
//在addr 列上创建索引
db.factories.ensureIndex( { addr : 1 } );
//下面这个查询将会用到我们刚刚建立的索引
db.factories.find( { addr: { city: “Beijing”, state: “BJ” } } );
//但是下面这个查询将不会用到索引,由于查询的顺序跟索引建立的顺序不一样
db.factories.find( { addr: { state: “BJ” , city: “Beijing”} } );

3. 组合索引

跟其它数据库产品一样,MongoDB 也是有组合索引的,下面我们将在addr.city 和addr.state上建立组合索引。当创建组合索引时,字段后面的1 表示升序,⑴ 表示降序,是用1 或者用⑴ 主要是跟排序的时候或指定范围内查询 的时候有关的。

db.factories.ensureIndex( { “addr.city” : 1, “addr.state” : 1 } );
// 下面的查询都用到了这个索引
db.factories.find( { “addr.city” : “Beijing”, “addr.state” : “BJ” } );
db.factories.find( { “addr.city” : “Beijing” } );
db.factories.find().sort( { “addr.city” : 1, “addr.state” : 1 } );
db.factories.find().sort( { “addr.city” : 1 } )

4. 唯一索引

只需在ensureIndex 命令中指定”unique:true”便可创建唯一索引。例如,往表t4 中插入2 条记录:

db.t4.ensureIndex({firstname: 1, lastname: 1}, {unique: true});

5.强迫使用索引

hint 命令可以强迫使用某个索引。

db.t5.find({age:{$lt:30}}).hint({name:1, age:1}).explain()

6.删除索引

//删除t3 表中的所有索引
db.t3.dropIndexes()
//删除t4 表中的firstname 索引
db.t4.dropIndex({firstname: 1})

二、explain履行计划

MongoDB 提供了一个 explain 命令让我们获知系统怎么处理查询要求。利用 explain 命令,我们可以很好地视察系统怎样使用索引来加快检索,同时可以针对性优化索引。

db.t5.ensureIndex({name:1})
db.t5.ensureIndex({age:1})
db.t5.find({age:{$gt:45}}, {name:1}).explain()
{
“cursor” : “BtreeCursor age_1”,
“nscanned” : 0,
“nscannedObjects” : 0,
“n” : 0,
“millis” : 0,
“nYields” : 0,
“nChunkSkips” : 0,
“isMultiKey” : false,
“indexOnly” : false,
“indexBounds” : {
“age” : [
[45,1.7976931348623157e+308]
]
}
}

字段说明:

•cursor: 返回游标类型(BasicCursor 或 BtreeCursor)
•nscanned: 被扫描的文档数量
•n: 返回的文档数量
•millis: 耗时(毫秒)
•indexBounds: 所使用的索引

三、优化器profile

在MySQL 中,慢查询日志是常常作为我们优化数据库的根据,那在MongoDB 中会不会有类似的功能呢?答案是肯定的,那就是MongoDB Database Profiler。

1.开启profiling功能

有两种方式可以控制 Profiling 的开关和级别,第一种是直接在启动参数里直接进行设置。启动MongoDB 时加上–profile=级别 便可。也能够在客户端调用db.setProfilingLevel(级别) 命令来实时配置,Profiler 信息保存在system.profile 中。我们可以通过db.getProfilingLevel()命令来获得当前的Profile 级别,类似以下操作:

db.setProfilingLevel(2);

上面profile 的级别可以取0,1,2 三个值,他们表示的意义以下:

1.0 – 不开启
2.1 – 记录慢命令 (默许为>100ms)
3.2 – 记录所有命令

Profile 记录在级别1 时会记录慢命令,那末这个慢的定义是甚么?上面我们说到其默许为100ms,固然有默许就有设置,其设置方法和级别一样有两种,一种是通过添加 –slowms 启动参数配置。第二种是调用db.setProfilingLevel 时加上第二个参数:

db.setProfilingLevel( level , slowms )
db.setProfilingLevel( 1 , 10 );

2.查询 Profiling 记录

与MySQL 的慢查询日志区别,MongoDB Profile 记录是直接存在系统db 里的,记录位置system.profile ,所以,我们只要查询这个Collection 的记录就能够获得到我们的 Profile 记录了。列出履行时间擅长某一限度(5ms)的 Profile 记录:

db.system.profile.find( { millis : { $gt : 5 } } )

MongoDB Shell 还提供了一个比较简洁的命令show profile,可列出最近5 条履行时间超过1ms 的 Profile 记录。

四、经常使用性能优化方案

1.创建索引

2.限定返回结果数

3.只查询使用到的字段

4.采取capped collection

5.采取Server Side Code Execution

6.使用Hint,强迫使用索引

7.采取Profiling

五、性能监控工具

1. mongosniff

此工具可以从底层监控到底有哪几种命令发送给了MongoDB 去履行,从中就能够进行分析:以root 身份履行:

$./mongosniff –source NET lo

然后其会监控位到本地以localhost 监听默许27017 端口的MongoDB 的所有包要求。

2.Mongostat

此工具可以快速的查看某组运行中的MongoDB 实例的统计信息 字段说明:
•insert: 每秒插入量
•query: 每秒查询量
•update: 每秒更新量
•delete: 每秒删除量
•locked: 锁定量
•qr | qw: 客户端查询排队长度(读|写)
•ar | aw: 活跃客户端量(读|写)
•conn: 连接数
•time: 当前时间

它每秒钟刷新一次状态值,提供良好的可读性,通过这些参数可以视察到一个整体的性能情况。

3. db.serverStatus

这个命令是最经常使用也是最基础的查看实例运行状态的命令之一。

4.db.stats

下面给大家介绍下mongodb的监控

mongodb可以通过profile来监控数据,进行优化。

查看当前会不会开启profile功能用命令

db.getProfilingLevel() 返回level等级,值为0|1|2,分别代表意思:0代表关闭,1代表记录慢命令,2代表全部开始profile功能为

db.setProfilingLevel(level); #level等级,值同上level为1的时候,慢命令默许值为100ms,更改成db.setProfilingLevel(level,slowms)如db.setProfilingLevel(1,50)这样就更改成50毫秒通过db.system.profile.find() 查看当前的监控日志。
如:

> db.system.profile.find({millis:{$gt:500}})
{ “ts” : ISODate(“2011-07⑵3T02:50:13.941Z”), “info” : “query order.order reslen:11022 nscanned:672230 \nquery: { status: 1.0 } nreturned:101 bytes:11006 640ms”, “millis” : 640 }
{ “ts” : ISODate(“2011-07⑵3T02:51:00.096Z”), “info” : “query order.order reslen:11146 nscanned:672302 \nquery: { status: 1.0, user.uid: { $gt: 1663199.0 } } nreturned:101 bytes:11130 647ms”, “millis” : 647 }

这里值的含义是

ts:命令履行时间
info:命令的内容
query:代表查询
order.order: 代表查询的库与集合
reslen:返回的结果集大小,byte数
nscanned:扫描记录数量
nquery:后面是查询条件
nreturned:返回记录数及用时
millis:所花时间

如果发现时间比较长,那末就需要作优化。

比如nscanned数很大,或接近记录总数,那末可能没有用到索引查询。
reslen很大,有可能返回没必要的字段。
nreturned很大,那末有可能查询的时候没有加限制。

mongo可以通过db.serverStatus()查看mongod的运行状态

> db.serverStatus()
{
“host” : “baobao-laptop”,#主机名
“version” : “1.8.2”,#版本号
“process” : “mongod”,#进程名
“uptime” : 15549,#运行时间
“uptimeEstimate” : 15351,
“localTime” : ISODate(“2011-07⑵3T06:07:31.220Z”),当前时间
“globalLock” : {
“totalTime” : 15548525410,#总运行时间(ns)
“lockTime” : 89206633, #总的锁时间(ns)
“ratio” : 0.005737305027178137,#锁比值
“currentQueue” : {
“total” : 0,#当前需要履行的队列
“readers” : 0,#读队列
“writers” : 0#写队列
},
“activeClients” : {
“total” : 0,#当前客户端履行的链接数
“readers” : 0,#读链接数
“writers” : 0#写链接数
}
},
“mem” : {#内存情况
“bits” : 32,#32位系统
“resident” : 337,#占有物理内存数
“virtual” : 599,#占有虚拟内存
“supported” : true,#会不会支持扩大内存
“mapped” : 512
},
“connections” : {
“current” : 2,#当前链接数
“available” : 817#可用链接数
},
“extra_info” : {
“note” : “fields vary by platform”,
“heap_usage_bytes” : 159008,#堆使用情况字节
“page_faults” : 907 #页面故作
},
“indexCounters” : {
“btree” : {
“accesses” : 59963, #索引被访问数
“hits” : 59963, #所以命中数
“misses” : 0,#索引偏差数
“resets” : 0,#复位数
“missRatio” : 0#未命中率
}
},
“backgroundFlushing” : {
“flushes” : 259, #刷新次数
“total_ms” : 3395, #刷新总花费时长
“average_ms” : 13.108108108108109, #平均时长
“last_ms” : 1, #最后一次时长
“last_finished” : ISODate(“2011-07⑵3T06:07:22.725Z”)#最后刷新时间
},
“cursors” : {
“totalOpen” : 0,#打开游标数
“clientCursors_size” : 0,#客户端游标大小
“timedOut” : 16#超时时间
},
“network” : {
“bytesIn” : 285676177,#输入数据(byte)
“bytesOut” : 286564,#输出数据(byte)
“numRequests” : 2012348#要求数
},
“opcounters” : {
“insert” : 2010000, #插入操作数
“query” : 51,#查询操作数
“update” : 5,#更新操作数
“delete” : 0,#删除操作数
“getmore” : 0,#获得更多的操作数
“command” : 148#其他命令操作数
},
“asserts” : {#各个断言的数量
“regular” : 0,
“warning” : 0,
“msg” : 0,
“user” : 2131,
“rollovers” : 0
},
“writeBacksQueued” : false,
“ok” : 1
}

db.stats()查看某一个库的本来状态

> db.stats()
{
“db” : “order”,#库名
“collections” : 4,#集合数
“objects” : 2011622,#记录数
“avgObjSize” : 111.92214441878245,#每条记录的平均值
“dataSize” : 225145048,#记录的总大小
“storageSize” : 307323392,#预分配的存储空间
“numExtents” : 21,#事件数
“indexes” : 1,#索引数
“indexSize” : 74187744,#所以大小
“fileSize” : 1056702464,#文件大小
“ok” : 1
}

查看集合记录用

> db.order.stats()
{
“ns” : “order.order”,#命名空间
“count” : 2010000,#记录数
“size” : 225039600,#大小
“avgObjSize” : 111.96,
“storageSize” : 307186944,
“numExtents” : 18,
“nindexes” : 1,
“lastExtentSize” : 56089856,
“paddingFactor” : 1,
“flags” : 1,
“totalIndexSize” : 74187744,
“indexSizes” : {
“_id_” : 74187744#索引为_id_的索引大小
},
“ok” : 1
}

mongostat命令查看运行中的实时统计,表示每秒实时履行的次数

mongodb还提供了一个机遇http的监控页面,可以访问http://ip:28017来查看,这个页面基本上是对上面的这些命令做了一下综合,所以这里不细述了。

文章来源:丸子建站

文章标题:MongoDB性能优化及监控

https://www.wanzijz.com/view/66150.html

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